XS5502 XS5301 XS5306 XS5802為什么有3.7V鋰電池轉1.5V干電池的產品應用呢?首先鋰電池(三元為例)的標準電壓為3.7V(3.6V-4.2V),單純做成5號、7號標準尺寸是可以,但問題在于電池的電壓不能符合常規的1.5V干電池應用。搖控器,玩具,賽車等等各種電子數量使用的啟動電壓為1.5V,鋰電池要做成常規干電池的話就得做降壓功能,降至1.5V 。鋰電池有什么特點呢?鋰電輕重量輕;鋰電池是可以循環使用(根據電芯的不同品質可達400-1000次)不等的,使用成本更低。鋰電池的特性更加穩定;鋰電相比堿性電池污染小,且回收渠道更加多元化;鋰電池可以加電子功能,可以實現多元化的應用:帶USB頭、電量提醒,充電功能等等;當然缺點也明顯:目前鋰電池的成本比常規堿性電池更高,售價是堿性的幾倍, 電池充管理芯片磷酸鐵鋰。XB3303A電源管理IC賽芯微代理
成組的磷酸鐵鋰電池串聯充電時,應保證每節電池均衡充電,否則使用過程中會影響整組電池的性能和壽命。而現有的單節鋰電池保護芯片均不含均衡充電控制功能,多節鋰電池保護芯片均衡充電控制功能需要外接CPU;通過和保護芯片的串行通訊來實現,加大了保護電路的復雜程度和設計難度、降低了系統的效率和可靠性、增加了功耗。磷酸鐵鋰電池還是需要保護板的,成組鋰電池串聯充電時,應保證每節電池均衡充電,否則使用過程中會影響整組電池的性能和壽命。基于磷酸鐵鋰電池組均衡充電保護板的設計方案,常用的均衡充電技術包括恒定分流電阻均衡充電、通斷分流電阻均衡充電、平均電池電壓均衡充電、開關電容均衡充電、降壓型變換器均衡充電、電感均衡充電等。XB4142電源管理IC拓微電子芯納科技、鋰電池充電管理XA4246。
低壓差線性穩壓器原理上與一般的線性直流穩壓器基本相同,區別在于低壓差穩壓器輸出端的功率由NPN晶體管共集極架構改為PNP集電極開路架構(以使用雙極性晶體管以言)。這種架構下,功率晶體管的控制極只要利用對地的電壓差就能讓晶體管處于飽和導通狀態,因此輸入端只需高出輸出端多于功率晶體管的飽和電壓,穩壓器就能運作,穩定輸出電壓。這類設計在保持穩定性方設計難度較高,因為輸出級的阻抗較大,較易不穩定或起振。低壓差穩壓器所使用的功率晶體管可以是雙極性晶體管或場效晶體管。雙極性晶體管因為基極電流的關系,會耗用額外的電流,增加功耗,在相對高輸出電壓、低輸出電流、低輸出輸入電壓差的情況下尤其明顯。場效晶體管沒有雙極性晶體管的功耗問題,但其所需導通的閘極電壓限制了其在低輸出電低的應用,而且場效晶體管管的成本較高。隨著半導體技術的進步,這兩方面的問題都得以改善。
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4、保護芯片過放保護:在P+與P-上接上一合適的負載后,電池開始放電其電流方向如I2,電流從電池的正極經負載、D2、MOS1到電池的負極,(這時MOS2被D2短路);當電池放電到2.5 v時IC采樣并發出指令,讓MOS1截止,回路斷開,電池被保護了。 5、過流保護:在P+與P-上接上一合適的負載后,電池開始放電其電流方向如I2,電流從電池的正極經負載、D2、MOS1到電池的負極,(這時MOS2被D2短路);當負載突然減小,IC通過VM引腳采樣到突然增大電流而產生的電壓這時IC采樣并發出指令,讓MOS1截止,回路斷開,電池被保護了。 6、短路保護:在P+與P-上接上空負載后,電池開始放電其電流方向如I2,電流從電池的正極經負載、D2、MOS1到電池的負極,(這時MOS2被D2短路); IC通過VM引腳采樣到突然增大電流而產生的電壓這時IC采樣并發出指令,讓MOS1截止,回路斷開,電池被保護了。鋰保PCB應用注意事項-布局。XB8089A電源管理IC二合一鋰電保護
XF5131是賽芯推出的一款集成充電管理、鋰電池保護、低功耗二合一芯片。XB3303A電源管理IC賽芯微代理
高耐壓線性充電管理與較少的外部元件數目使得XC3071 XC3101成為便攜式應用的理想選擇。 可以適合USB電源和適配器電源工作。由于采用了內部PMOSFET架構,加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻器和隔離二極管。熱反饋可對充電電流進行調節,以便在大功率操作或高環境溫度條件下對芯片溫度加以限制。充電電壓固定4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當充電電流在達到浮充電壓之后降至設定值 1/10 時, 將自動終止充電循環。當輸入電壓 (交流適配器或USB電源)被拿掉時, 自動進入一個低電流狀態,將電池漏電流降至2uA 以下。也可將 置于停機模式,以而將供電電流降至45uA。 的其他特點包括充電電流監控器、欠壓閉鎖、自動再充電和一個用于指示充電結束和輸入電壓接入的狀態引腳。XB3303A電源管理IC賽芯微代理
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